Эффекты конечного времени в одинарном и двойном комптоновском рассеянии
- Авторы: Дубрович В.К1, Залялютдинов Т.А2,3
 - 
							Учреждения: 
							
- Специальная астрофизическая обсерватория Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук
 - Санкт-Петербургский государственный университет
 - НИЦ «Курчатовский институт»
 
 - Выпуск: Том 163, № 6 (2023)
 - Страницы: 771-778
 - Раздел: Статьи
 - URL: https://vietnamjournal.ru/0044-4510/article/view/653494
 - DOI: https://doi.org/10.31857/S0044451023060019
 - EDN: https://elibrary.ru/DDJLPX
 - ID: 653494
 
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Рассмотрен процесс комптоновского рассеяния на свободном электроне с последующим переизлучением одного или двух фотонов в предположении конечного времени взаимодействия. Соответствующие сечения получены в рамках релятивистской квантовой электродинамики с использованием модифицированной формы фермионного пропагатора с комплексным переданным импульсом. Показано, что эффекты конечного времени могут наблюдаться при достаточно низких энергиях рассеянных фотонов. Предлагаемый метод также регуляризует возникающую инфракрасную расходимость в сечении двойного эффекта Комптона. Обсуждается возможная экспериментальная проверка рассматриваемого теоретического подхода.
Об авторах
В. К Дубрович
Специальная астрофизическая обсерватория Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук
														Email: t.zalialiutdinov@spbu.ru
				                					                																			                												                								196140, St. Petersburg						
Т. А Залялютдинов
Санкт-Петербургский государственный университет;НИЦ «Курчатовский институт»
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: t.zalialiutdinov@spbu.ru
				                					                																			                												                								Petrodvorets, 198504, St. Petersburg, Russia; 188300, St. Petersburg						
Список литературы
- D. V. Karlovets, J. High Energy Phys. 2017 (3), 49 (2017).
 - D. Karlovets, J. Phys.: Conf. Ser. 938, 012031 (2017).
 - D. Krebs, D. A. Reis, and R. Santra, Phys. Rev. A 99, 022120 (2019).
 - K. Nomoto and R. Fukuda, Progress Theor. Phys. 86, 269 (1991).
 - F. Mandl and T. Skyrme, Proc. Roy. Soc. London, Ser. A Math. Phys. Sci. 215, 497 (1952).
 - J. F. Dawson and Z. Fried, Phys. Rev. D 1, 3363 (1970).
 - J. Sucher, Phys. Rev. 107, 1448 (1957).
 - G. L. Castro, J. L. M. Lucio, and J. Pestieau, Mod. Phys. Lett. A 6, 3679 (1991).
 - G. L. Castro, J. L. M. Lucio, and J. Pestieau, Int. J. Mod. Phys. A 11, 563 (1996).
 - M. Nowakowski and A. Pilaftsis, Z. Physik C Particles and Fields 60, 121 (1993).
 - V. Kuksa, Adv. High Energy Phys. 2015, 490238 (2015).
 - S. Weinberg, W. S, and T. de Campos, The Quantum Theory of Fields, Vol. 2: Modern Applications, Cambridge Univ. Press (1995).
 - V. I. Kuksa, Phys. Particles Nuclei 45, 568 (2014).
 - O. Y. Andreev, L. N. Labzowsky, G. Plunien, and D. A. Solovyev, Phys. Rep. 455, 135 (2008).
 - T. A. Zalialiutdinov, D. A. Solovyev, L. N. Labzowsky, and G. Plunien, Phys. Rep. 737, 1 (2018).
 - O. Klein and Y. Nishina, Z. Physik 52, 853 (1929).
 - J. D. Bjorken and S. D. Drell, Relativistic Quantum Mechanics, Mcgraw-Hill College (1964).
 - J. M. Jauch and F. Rohrlich, The Relativistic Quantum Field Theory of Charged Particles with Spin One-half (Texts and Monographs in Physics), Springer, Berlin (1976).
 - Л. П. Рапопорт, Б. А. Зон, Н. Л. Манаков, Теория многофотонных переходов в атомах, Атомиздат, Москва (1978).
 - A. I. Akhiezer and V. B. Berestetskii, Quantum Electrodynamics, Wiley-Interscience, New York (1965).
 - E. Milotti, Atom. Data Nucl. Data Tables 70(2), 137 (1998).
 - V. Berestetskii, E. Lifshits, and L. Pitaevskii, Quantum Electrodynamics, Oxford Butterworth-Heinemann (1982).
 - T. Heinzl and A. Ilderton, arXiv:1307.0406.
 - J. Schwinger, L. Deraad, K. Milton, W. Tsai, and J. Norton, Classical Electrodynamics, Advanced Book Program, Avalon Publ. (1998).
 - R. Mertig, M. B¨ohm, and A. Denner, Comp. Phys.Commun. 64, 345 (1991).
 - V. Shtabovenko, R. Mertig, and F. Orellana, Comp. Phys.Commun. 7, 432 (2016).
 - L. M. Brown and R. P. Feynman, Phys. Rev. 85, 231 (1952).
 - A. Ravenni and J. Chluba, J. Cosmol. Astropart. Phys. 2020, 25 (2020).
 - K. J. Mork, Phys. Rev. A 4, 917 (1971).
 - L. D. Landau and E. M. Lifshitz, Quantum Mechanics: Non-Relativistic Theory, Pergamon Press (1965).
 - V. Dubrovich and T. Zalialiutdinov, Physics 3, 1167 (2021).
 - V. Dinu and G. Torgrimsson, Phys. Rev. D 99, 096018 (2019).
 - V. Dinu, T. Heinzl, and A. Ilderton, Phys. Rev. D 86, 085037 (2012).
 - F. Low, Phys. Rev. 88, 53 (1952).
 - E. L¨otstedt and U. D. Jentschura, Phys. Rev. A 80, 053419 (2009).
 
Дополнительные файлы
				
			
						
						
						
					
						
									



